Músculo cardíaco e biologia do músculo Flashcards

(32 cards)

1
Q

Tipos de células do músculo cardíaco

A

Cardiomiócitos
Marca-passo do sistema condutor

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2
Q

cardiomiócitos

A

células musculares que recebem o sinal e contraem (maioria das células 99%)

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3
Q

marca-passo do sistema condutor Onde se localizam?

A

situadas no nódulo sinusal ou sinoatrial (não contraem)

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4
Q

Potenciais marca-passo ritmo

A
  • 800ms:→ O ritmo a que são gerados os potenciais de ação cardíacos (impulso elétrico que inicia a contração)
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5
Q

Características dos potenciais marca-passo

A
  • Funcionam sem estímulo externo
  • Não têm potencial de repouso → ou seja o potencial nunca tem valor constante
  • Autoritmicas
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6
Q

Com que iões funcionam os potenciais marca-passo

A

→ Calcio K e Na tal que o potássio tem tendência a sair e os outros a entrar

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7
Q

HCN

A

Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channels: também chamados de funny channels ou Pacemaker channels

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8
Q

Características dos HCN

A
  • Nunca estão sempre fechados → corrente de fuga (sem impulso)
    • Na entra lentamente
      Porteina membranar pouco seletica
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9
Q

O que faz o C-Linker

A
  • controla o potencial de ligação→ domínio soluvél: nucleotídios acíclicos→ respondem à ligação de moléculas
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10
Q

Primeira fase do potencial de membrana das células marca-passo

A

HCN - Na encontra-se em maior desiquilíbrio então entra primeiro pelo espaço não fechado do HCN

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11
Q

Segunda fase do potencial de membrana das células marca-passo

A

Despolarização inicial: Canais de Ca tipo T (transitent) despolarizam mais depressa

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12
Q

Terceira fase do potencial de membrana das células marca-passo

A

Canais de Ca tipo L (long-lasting) abrem e despolarizam mais devagar

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13
Q

Quarta fase do potencial de membrana das células marca-passo

A

Hiperpolarização: os canais de K abrem e os de Ca fecham

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14
Q

Passo 0 Potencial de membrana de cardiomióatos

A

Na excitado entra → despolarização rápida devido aos canais rápidos de sódio

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15
Q

Passo 1 Potencial de membrana de cardiomióatos

A

Plateau constante (polarização mantida) com K+ e Cl- a sair

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16
Q

Passo 2 Potencial de membrana de cardiomióatos

A

Plateau constante (polarização mantida) com Ca a entrar K a sair
Tem de entrar muito cáclio para haver contração

17
Q

Passo 3 Potencial de membrana de cardiomióatos

A

Repolarização: Fecham os canais de cálcio e K continua a a sai

18
Q

Condições para ocorrer contração

A

Para ocorrer a contração tem de haver um aumento rápido e uniforme da célula muscular

19
Q

Tubos T (transversais)

A

canais de trocas iónicas que entram mesmo na célula

20
Q

Sarcómeros

A

unidade contáctil da célula do múscula estirado

21
Q

Por que tipos de fibras é que sarcómeros são compostos

A

É composta por 2 tipos de fibras - deslizam uma sobre a outra (contração e estiramento): miosina e actina
→ actina “ativa” a miosina (dependendo da concentração de cálcio)

22
Q

Porque é que é preciso Calcio (10x) mais concentração

A

Expõe o local de ligação (coberto por tropomiosina) da actina à miosina

23
Q

Como é que os músculos contrae,

A
  • porque os filamentos intercalados de miosina e actina deslizam uns sobre os outros
  • No músculo cardíaco a contração ~10%. No músculo esquelético ~30%
24
Q

Intensidade de força gerada

A

A força é linear com o número de interações entre a miosina e a actina

25
Força máxima
Tamanho normal
26
sliding filament theory de 1969
A miosina estável vai empurrando a actina
27
Estrutura da miosina
- HMM - heavy meromyosin → Tem a atividade ATP-ase → Onde o ATP se liga para o movimento → Tem 2 proteinas na ponta - LMM - light meromyosin → ligado aos filamento
28
Ciclo de ATPase de Lymn e Taylor sem actina
Se tivermos só miosina: 2P inorgânico por cada fragmento de ATP Só ocorre hidrólise uma vez e nunca mais ocorre.
28
Ciclo de ATPase de Lymn e Taylor com actina
Com actina: continuamos a produzir fosfato inorgânico: Continua a gastar ATP demonstra que a actina ativa a miosina sempre a poder ligar ATP ou seja a hidrólise ocorre mais do que uma vez - esá sempre a trabalhar
29
Ciclo de ATPase quantos ATP são libertados por braçada
- Liberta-se 1 ATP por cada braçada. - Cada cabeça só produz uma vez
30
Segmento S1 da cabeça função
Apenas o segmento S1 da cabeça da miosina é que faz andar a actina → deslocamento de 2nm e 2pN de força S1: liga-se á actina e a ɑ-Hélice a azul funciona como alavanca
31
A que é que é proporcional o tamanho do braço
A velocidade de deslizamento é proporcional ao tamanho do braço